Две задачи

SpBTimes · 18/12/10 1600 spb

1. Функция $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ выпукла вниз, ее градиент $\nabla f$ существует в каждой точке и удовлетворяет условию Липшица:
$\exists M > 0: \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n \quad \|\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2) \| \leqslant M\|x_1 - x_2\|.$
Доказать, что
$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n \quad \|\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2) \|^2 \leqslant M(\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2), x_1 - x_2)$

2. Существует ли функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такая, что $f(0) = 0$ и для всех $x, y$ выполнено неравенство:
$f(x + y) \geqslant f(x) + yf(f(x))?$

1r0pb · 25/02/11 234

Прошу сильно не бить.

2. Только $f(t)\equiv 0.$
$x=0:\ f(y)\geq f(0);$
$y=-x:\ f(x)\leq xf(f(x)).$

ex-math · 24/02/12 1842 Москва

Пока ноль получается лишь при неположительных иксах.

Red_Herring · 31/01/14 11047 Hogtown

ex-math в сообщении #889311 писал(а):

Пока ноль получается лишь при неположительных иксах.

Положите $x>0, y=-x$ и воспользуйтесь неотрицательностью $f$ .

Oleg Zubelevich · 10/02/11 6786

для гладких функций верно такое равенство
$\|\nabla f(x_2)-\nabla f(x_1)\|^2=(x_2-x_1)^T\cdot d^2f(s)\cdot (\nabla f(x_2)-\nabla f(x_1)),\quad (\exists s\in[x_1,x_2])$

ex-math · 24/02/12 1842 Москва

Red_Herring
И что? Я что-то упускаю? То, что Вы предлагаете, уже сделано 1r0pb, но из этого при положительных иксах ничего определенного не следует.

-- 22.07.2014, 15:38 --

Все бы хорошо вышло, будь в условии задачи в правой части минус перед $y$ , а не плюс.

Red_Herring · 31/01/14 11047 Hogtown

ex-math в сообщении #889443 писал(а):

о из этого при положительных иксах ничего определенного не следует.

Да, Вы правы. Поспешишь—людей насмешишь, и на старуху бывает проруха. Значит надо решать!

(Опять ерунда)

ОК, что у нас есть для $x\ge 0$ ? Очевидно $f$ дифференцируема и $f'(x)=f(f(x))$ (и потому она бесконечно гладкая). Поэтому $f'\ge 0$ и $f(x)$ не убывает и если она не равна $0$ тождественно, то существует $a$ т.ч. $f(a)=0$ и $f(x)>0$ при любых $х>a$ .

Но тогда для некотоых $b>a$ и $M$ при $x<b$ $f(x)$ достаточно близка к $0$ и $f(f(x))\le Mf(x)$ . Значит при $x<b$ $f'(x)\le Mf(x)$ и потому $f(x)\le g(x)$ при $a<x<b$ , где $g'=Mg$ и $g(0)=f(0)=0$ . Тогда $g=0$ и $f(x)=0$ при $x<b$ . Противоречие.

sup · 22/11/10 1183

Можно доказать, что $f(x)$ монотонна и $f(f(x)) \equiv 0$ . А отсюда уже получаем $f(x) \equiv 0$ .

1r0pb · 25/02/11 234

SpBTimes в сообщении #889268 писал(а):

и для всех $x, y$ выполнено неравенство:
$f(x + y) \geqslant f(x) + yf(f(x))?$

А разве это не является ключевым фактором? Ведь неравенство должно выполняться для $x\in R,$ но оно не выполняется для $x<0,$ если $f(t)\neq 0.$

Oleg Zubelevich · 10/02/11 6786

SpBTimes в сообщении #889268 писал(а):

1. Функция $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ выпукла вниз, ее градиент $\nabla f$ существует в каждой точке и удовлетворяет условию Липшица:
$\exists M > 0: \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n \quad \|\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2) \| \leqslant M\|x_1 - x_2\|.$
Доказать, что
$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n \quad \|\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2) \|^2 \leqslant M(\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2), x_1 - x_2)$

Пусть $f$ -- гладкая функция. Дополнительно будем считать, что младшее собственное число матрицы $d^2f(x)$ отделено от нуля некоторой положительной константой $m$ , которая не зависит от $x$ .
Тогда легко проверить, что оператор $\nabla f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$ является строго монотонным и
$\lim_{\|x\|\to\infty}\frac{(\nabla f(x),x)}{\|x\|}\to\infty$
Действительно, применяя теоремк Лагранжа к функции
$u(t)=(\nabla f(x_2+t(x_1-x_2)),x_1-x_2)$ получаем
$(\nabla f(x_1)-\nabla f(x_2),x_1-x_2)=(x_1-x_2)^Td^2 f(\xi)(x_1-x_2)\ge m\|x_1-x_2\|^2,\quad \xi\in[x_1,x_2]$

Таким образм $\nabla f$ это диффеоморфизм. (Использована теорема Минти)

Пусть $g$ это обратный диффеоморфизм.
Применяя теорему Лагранжа к функции $h(t)=(g(x_1+t(x_2-x_1))-g(x_1),\eta)$ находим
$(g(x_2)-g(x_1),\eta)=(x_2-x_1)^T(d^2f(s))^{-1}\eta,\quad s\in [x_1,x_2],\quad s=s(\eta)$
Пусть теперь $x_i=\nabla f(y_i),\quad \eta=\nabla f(y_2)-\nabla f(y_1)$
тогда
$(y_2-y_1,\nabla f(y_2)-\nabla f(y_1))=(\nabla f(y_2)-\nabla f(y_1))^T(d^2f(s))^{-1}(\nabla f(y_2)-\nabla f(y_1))$
последнее выражение больше или равно чем
$\frac{1}{M}\|\nabla f(y_2)-\nabla f(y_1)\|^2$
где $M$ -- супремум по всем собственным числам и всем точкам $x$ матрицы $d^2f(x)$ .
Для данного класса функций теорема доказана.

Теперь надо как-то убедить окружающих в том, что исходная функция приближается в каком-то смысле ,на самом деле достаточно, чтобы производная исходной $f$ приближалась поточечно производными указанных гладких функций с равномерно (по $x$ ) невырожденными гессианами

ex-math · 24/02/12 1842 Москва

sup
А как получить $f(f(x))\equiv0$ ?
Red_Herring
Мне даже дифференцируемость не очевидна.

Red_Herring · 31/01/14 11047 Hogtown

ex-math в сообщении #889526 писал(а):

sup
А как получить $f(f(x))\equiv0$ ?
Red_Herring
Мне даже дифференцируемость не очевидна.

sup прав. После того как мы доказали, что $f(x)$ монотонна и неотрицательна, предположим, что $f(f(a)=b>0$ для какого-тo $a$ . Тогда подставляя $x=y:=x/2$ мы видим, что для $x>2a$ $f(x)\ge kx$ с $k>0$ . Аналогично $f(x)>k_1x^2$ для $x>4a$ . Тогда для достаточно больших $x$ $f(x/2)\ge x$ и $f(x)\ge \frac{1}{2}xf(f(x/2))\ge \frac{1}{2}xf(x))$ и тогда при больших $x$ $f(x)=0$ .

sup · 22/11/10 1183

Я рассуждал достаточно прямолинейно. Пусть $f(x) > 0$ для $x>a$ . Положим $y=1$ . Тогда для $x>a$
$f(x+1) > f(f(x))$
И в силу монотонности
$f(x) < x + 1$ .
Теперь устремим $y \to \infty$ . Тогда для $x>a$
$x+y+1 > f(x+y) > yf(f(x))$
А значит $f(f(x)) \leqslant 1$ .
Отсюда следует, что $f(x)$ ограничена, а значит
$yf(f(x)) < C$
Поскольку $y$ произвольно - $f(f(x)) \equiv 0$ .

ex-math · 24/02/12 1842 Москва

Red_Herring
Да, теперь понятно.

sup в сообщении #889582 писал(а):

Я рассуждал достаточно прямолинейно.

И, как всегда, очень изящно :appl:

Научный форум dxdy

Две задачи

Кто сейчас на конференции